Caratteristiche principali

Progettato per gli ingegneri che concepiscono strutture sicure, StatiCAD è una potente piattaforma di ingegneria che combina analisi, relazioni e disegni in un unico flusso di lavoro.

Supporto di diverse tipologie strutturali

Combina gli elementi in legno, in muratura e in cemento armato in un unico progetto. Analisi completa dell'edificio in un'unica fase e relazioni di calcolo in un singolo file.

Conformità ai codici sismici

Calcoli e verifiche pienamente conformi a TBDY 2018 (codice sismico turco 2018), ABTHYE 2025 (Codice degli edifici in legno 2025), DBYBHY 2007, RYTEİE 2019 ed Eurocodice.

Integrazione SAP2000

Trasferimento bidirezionale dei dati con SAP2000. Analisi automatica in SAP2000, recupero automatico dei risultati e generazione delle relazioni.

Generazione automatica dei disegni

Creazione di tutti i disegni, frontespizio del progetto incluso, con un solo clic. Editor di disegno avanzato in stile AutoCAD ed esportazione DXF.

Analisi di vulnerabilità

Calcolo del livello di prestazione sismica degli edifici esistenti. Analisi di rinforzo mediante rete elettrosaldata, betoncino o FRP.

Importazione DXF

Importa il progetto architettonico in formato DXF e convertilo automaticamente in assi, pareti, travi, fondazioni, porte, finestre e cordoli verticali.

Modellazione e analisi 3D

Visualizzazione 3D dell'edificio e piante dei piani inclusi direttamente nelle relazioni di calcolo. Controlli automatici di irregolarità.

Relazioni dettagliate e verificabili

Oltre 40 capitoli di relazioni selezionabili. Presentazione chiara delle ipotesi, delle formule e dei risultati per facilitare la verifica.

Assistente IA Nuovo

Modella parlando o scrivendo; l'IA ti assiste nella creazione di elementi, nell'analisi e nei disegni. (Hybrid & Ultimate)

Compatibilità BIM / IFC Nuovo

Importazione/esportazione tramite IFC (IFC2x3); interoperabilità con gli strumenti BIM come Revit, ArchiCAD, Tekla e SAP2000. (Hybrid & Ultimate)

Caratteristiche tecniche dettagliate

Esamina separatamente qui sotto l'approccio di analisi, l'estensione della progettazione e la potenza di output propri di ciascuna tipologia strutturale.

Quali sono le funzionalità generali di analisi offerte da StatiCAD?

Modellazione e analisi

  • Interfaccia grafica semplice e avanzata
  • Possibilità di combinare elementi in legno, in muratura e in cemento armato in un unico progetto
  • Analisi completa dell'edificio in un'unica fase e relazioni di calcolo in un singolo file
  • Edifici ortogonali o non ortogonali (con angoli retti o variabili)
  • Calcoli per edifici con seminterrato e/o a gradoni
  • Determinazione delle forze sismiche mediante forza sismica equivalente o analisi modale
  • Analisi modale con matrici di elementi finiti, a diaframma rigido o senza diaframma
  • Risoluzione delle pareti e dei setti mediante elementi finiti shell
  • Calcolo delle armature della platea e delle tensioni del terreno
  • Opzioni di trave rovescia e di trave sotto parete per l'analisi delle fondazioni continue
  • Risoluzione con interazione terreno-struttura e calcolo delle armature di fondazione
  • Considerazione e definizione del seminterrato rigido nell'analisi
  • Considerazione dell'effetto sismico verticale nelle combinazioni di carico
  • Vista 3D dell'edificio e piante dei piani visualizzate nelle relazioni di calcolo
  • Controlli automatici di irregolarità
  • Analisi modale a diaframma rigido con rigidezze di elementi dell'analisi classica
  • Analisi mediante elementi finiti a diaframma rigido o senza diaframma (semi-rigido tenendo conto delle rigidezze degli shell)
  • Possibilità di bloccare i gradi di libertà desiderati nell'analisi modale mediante matrici di elementi finiti
  • Trattamento delle irregolarità verticali mediante elementi di collegamento posizionati automaticamente dal programma
  • Trasferimento di carico nei solai mediante mesh triangolare/quadrangolare irregolare in caso di irregolarità verticali
  • Utilizzo di rigidezze di sezione effettive per i carichi G e Q nelle combinazioni sismiche
  • I risultati di elementi finiti trave di StatiCAD sono molto vicini a quelli di SAP2000

Sezioni e definizioni dei materiali

  • Calcoli di pilastri rettangolari e poligonali
  • Definizione di sezioni poligonali con o senza aperture nei punti d'angolo (sezioni L, T, O, I)
  • Calcolo automatico dei parametri di sezione per le sezioni poligonali (Xg, Yg, Area, I2, I3, I23)
  • Definizione di materiali legno, acciaio, cemento armato, calcestruzzo, muratura e altri
  • Selezione dei materiali da una libreria pronta all'uso
  • Assegnazione delle armature mediante analisi biassiale per i pilastri poligonali
  • Utilizzo nell'analisi dei moduli di elasticità, dei pesi specifici, dei momenti d'inerzia e delle aree delle sezioni poligonali definite
  • Determinazione del diametro delle armature per pilastri poligonali e rettangolari con disposizione definita dall'utente (o automatica)
  • Assegnazione delle sezioni poligonali definite ai pilastri, ai cordoli verticali, alle travi e alle fondazioni
  • Definizione di materiali legno, acciaio, cemento armato, calcestruzzo, muratura e altri per i cordoli verticali, le pareti, le travi e le fondazioni

Integrazione SAP2000

  • Esportazione del progetto verso SAP2000 con tutte le sue proprietà e i suoi carichi
  • Avvio automatico dell'analisi SAP2000 e recupero automatico dei risultati
  • Generazione della relazione di progetto a partire dai risultati SAP2000
  • Risultati di elementi finiti trave molto vicini a quelli di SAP2000
  • Analisi integrata senza che l'utente debba conoscere SAP2000

Importazione DXF e immagine

  • Importazione di un progetto architettonico in formato DXF e conversione automatica in assi, pareti, travi, fondazioni, porte, finestre e cordoli verticali
  • Importazione di un progetto in formato immagine nell'editor di disegno per costruire il modello al di sopra
  • Aggiunta di un'immagine di sfondo nella schermata di modellazione, ridimensionamento e spostamento
  • Modifica dei disegni tramite un editor avanzato in stile AutoCAD

Assistente IA Nuovo

  • Modellazione in linguaggio naturale — scrivi ciò che desideri fare e l'assistente lo esegue passo dopo passo
  • Comando vocale in modalità premi-per-parlare (registrazione vocale) — parla al microfono e l'assistente comprende ed esegue il tuo comando
  • Comandi di elementi e di modello: parete, pilastro, trave, solaio, asse, porta, finestra, armatura, fondazione; operazioni sui piani (aggiungi/copia/modifica)
  • Comandi di avvio dell'analisi e di organizzazione delle viste 2D/3D
  • Caricamento di file e immagini da far analizzare all'assistente
  • Risposta multilingue — l'assistente risponde in italiano nell'interfaccia italiana e si adatta alla lingua in cui scrivi

Disponibile nelle versioni Hybrid e Ultimate.

Interoperabilità BIM / IFC Nuovo

  • Esportazione IFC: salvataggio del modello del progetto in formato .ifc (IFC2x3, Coordination View 2.0)
  • Condivisione con gli strumenti BIM che leggono l'IFC come Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan e SAP2000
  • Importazione IFC: modelli IFC fisici (parete, solaio, pilastro, trave)
  • Importazione del modello di analisi strutturale SAP2000 — i membri asta diventano pilastri/travi, i membri superficie diventano pareti, solai ed elementi shell (elementi finiti)
  • Le differenze di unità (m/cm) e di caratteri sono gestite automaticamente

Disponibile nelle versioni Hybrid e Ultimate (nella versione demo, l'importazione è aperta e l'esportazione è disattivata).

Quali calcoli vengono eseguiti sugli edifici in cemento armato?

Con l'analisi degli edifici in cemento armato conforme a TBDY 2018, risolvi in pochi secondi l'insieme dei calcoli dettagliati prescritti dal codice sismico.

Calcoli dei pilastri

  • Relazione di calcolo delle armature longitudinali del pilastro
  • Relazione di calcolo delle armature trasversali del pilastro
  • Relazione dell'effetto di snellezza del pilastro
  • Controllo dello sforzo assiale del pilastro secondo TBDY 2018
  • Controllo dello sforzo assiale del pilastro secondo TS 500 (Norma turca 500)
  • Relazione di verifica del principio «pilastro forte - trave debole»
  • Sicurezza a taglio delle zone di collegamento pilastro-trave
  • Soluzione analitica iterativa a pressoflessione biassiale per le armature dei pilastri rettangolari
  • Criterio di spostamento laterale del pilastro (per il calcolo di snellezza - TS 500)
  • Opzione di analisi uniassiale nelle direzioni principale e secondaria per i pilastri rettangolari
  • Opzione di soluzione secondo l'approccio Çakıroğlu-Özer per le armature dei pilastri rettangolari
  • Progettazione dei pilastri/cordoli verticali e verifica dell'esistente nell'analisi integrata con SAP2000

Calcoli dei setti

  • Controllo delle superfici dei setti (M.7.6.1.3)
  • Momenti flettenti di progetto dei setti (M.7.6.6.1)
  • Relazione di calcolo delle armature longitudinali del setto
  • Sicurezza a taglio dei setti (M.7.6.7)
  • Controllo dello sforzo assiale dei setti
  • Controllo del momento di ribaltamento dei setti
  • Controllo del momento di ribaltamento dell'edificio

Calcoli delle travi e dei solai

  • Relazione di calcolo delle armature longitudinali della trave
  • Relazione di calcolo delle armature trasversali della trave
  • Calcolo delle armature a torsione e d'anima della trave
  • Risultati mediante elementi finiti shell per platea / solaio
  • Calcoli, disegni di sviluppo e relazioni delle armature della trave

Relazioni di controllo e di irregolarità

  • Relazione dei controlli di errore del progetto
  • Controlli automatici di irregolarità
  • Calcolo e limitazione degli spostamenti di interpiano effettivi
  • Relazione degli effetti del secondo ordine
  • Relazione delle sollecitazioni di sezione in testa/piede del pilastro
  • Relazione delle sollecitazioni di sezione in testa/piede del setto/parete (elementi shell o travi)
  • Relazione delle sollecitazioni di sezione delle travi
  • Relazione dei risultati mediante elementi finiti shell (Shell) per platea/solaio/setto/parete
  • Visualizzazione della vista 3D e delle piante dei piani nelle relazioni di calcolo

Come viene realizzata l'analisi di vulnerabilità degli edifici in muratura?

Leader del settore degli edifici in muratura con oltre 1000 utenti. Esegue automaticamente e in modo dettagliato tutti i calcoli prescritti dal codice sismico per gli edifici in muratura.

Analisi e calcolo

  • Controlli delle tensioni ammissibili di compressione e di taglio nelle pareti
  • Possibilità di inserire proprietà di materiale diverse per ogni parete
  • Recupero automatico dei valori dalle tabelle del codice sismico o inserimento di valori sperimentali
  • Analisi con i parametri di qualsiasi tipo di materiale di parete in muratura
  • Considerazione del contributo dei cordoli verticali al comportamento sismico dell'edificio
  • Contributo dei cordoli verticali alla resistenza della parete considerato in modo opzionale
  • Applicazione di coefficienti di carico distinti per i controlli di compressione e di taglio
  • Calcolo e relazioni delle pareti a pannelli armati secondo TBDY 2018
  • Calcolo e disegni della muratura armata conformemente ai principi di calcolo di TBDY 2018
  • Possibilità di definire un coefficiente di rigidezza specifico per le pareti
  • Trasferimenti di carico tra piani indipendenti dagli assi e dai nodi nell'analisi classica
  • Adozione del modello di calcolo prescritto per gli edifici in muratura anziché delle analogie con il cemento armato
  • Trattamento delle irregolarità verticali mediante elementi di collegamento nel modello a elementi finiti

Prestazione e rinforzo

  • Calcolo del livello di prestazione sismica degli edifici esistenti
  • Analisi del rinforzo mediante rete elettrosaldata e betoncino
  • Calcolo e relazioni di rinforzo mediante FRP (polimero rinforzato con fibre / FRP)
  • Contributo delle incamiciature di rinforzo alla capacità di compressione della parete
  • Calcolo delle armature dell'incamiciatura di rinforzo
  • Relazioni di calcolo con e senza rinforzo a partire da un unico file di progetto
  • Disegni di rinforzo (disegno dell'incamiciatura, dettagli della rete elettrosaldata e degli ancoraggi)

Conformità ai codici

  • Analisi secondo TBDY 2018, RYTEİE 2019 (Regolamento edifici a rischio 2019), DBYBHY 2007 (Regolamento edifici in zone sismiche 2007), RBTE 2013 o Eurocodice
  • Relazione di valutazione della conformità agli articoli del codice sismico
  • Controlli del numero di piani, dell'altezza di interpiano e delle lunghezze delle pareti
  • Analisi che tiene conto dello stato di danneggiamento
  • Supporto di più seminterrati nell'analisi degli edifici a rischio

Quali controlli vengono realizzati per le strutture in legno secondo ABTHYE?

Calcoli di edifici in legno conformi ad ABTHYE 2025. Uno dei pochi software in grado di eseguire calcoli secondo la normativa turca.

Analisi delle strutture in legno

  • Calcoli di edifici in legno conformi al codice sismico 2018 e ad ABTHYE
  • Creazione parametrica o manuale degli elementi trave all'interno dei setti e dei solai in legno
  • Verifiche complete di ogni elemento trave, asse debole, instabilità (svergolamento) e torsione inclusi
  • Opzioni di analisi senza diaframma / a diaframma semi-rigido
  • Gli elementi in legno possono essere definiti anche in altri sistemi strutturali (muratura o cemento armato)
  • Verifiche di sezione e di freccia delle travi secondo i principi di TS 647 (Norma turca legno 647)
  • Selezione e modifica rapide tramite la visualizzazione degli elementi insufficienti in vista 3D

Progettazione per resistenza secondo ABTHYE

  • Controllo della tensione di trazione parallela alle fibre
  • Controllo di stato limite a flessione
  • Stato limite di svergolamento laterale
  • Controllo della tensione di compressione parallela alle fibre
  • Controlli delle tensioni di taglio e di taglio per rotolamento
  • Effetto del momento torcente
  • Effetti combinati (momento flettente e sforzo assiale)
  • Controlli di idoneità che tengono conto dei coefficienti di umidità e di dimensione
  • Controlli di idoneità per la compressione perpendicolare alle fibre, rispettando i principi di calcolo e tenendo conto dei coefficienti di umidità e di dimensione

Vantaggi

  • Uno dei pochi software che permette di calcolare secondo la normativa turca (ABTHYE)
  • Calcolo anche delle travi e dei montanti intermedi all'interno dei setti
  • Considerazione del comportamento realistico di tutti i componenti della struttura
  • Selezione e modifica rapide tramite la visualizzazione degli elementi insufficienti in vista 3D

Quali disegni e relazioni genera automaticamente StatiCAD?

Creazione automatica di tutti i disegni di ingegneria, frontespizio del progetto incluso, con un solo clic. Supporto dell'esportazione DXF.

Disegni automatici

  • Pianta di carpenteria delle fondazioni
  • Sviluppi delle travi rovesce
  • Pianta di carpenteria dei pilastri e sviluppi verticali
  • Sviluppi verticali dei setti
  • Pianta di carpenteria (casseratura)
  • Sviluppi delle travi
  • Pianta di carpenteria dei cordoli verticali e sviluppi longitudinali verticali
  • Disegni delle pareti armate degli edifici in muratura
  • Disegni di incamiciatura di rinforzo e sezioni/viste di parete
  • Disegni delle fasciature in polimero rinforzato con fibre

Relazioni di calcolo selezionabili

  • Frontespizio
    • Vista 3D
  • Riepilogo
  • Controlli di errore del progetto
  • Parametri generali dei piani
  • Definizioni dei carichi
  • Carichi assegnati agli elementi trave
  • Carichi assegnati agli elementi shell
  • Proprietà dei materiali
  • Proprietà delle sezioni
  • Geometria e proprietà meccaniche degli elementi
    • Proprietà geometriche delle pareti
    • Proprietà meccaniche delle pareti
    • Proprietà dei cordoli verticali
    • Proprietà dell'incamiciatura di rinforzo
    • Proprietà dell'incamiciatura costruttiva
    • Proprietà dei solai
    • Proprietà degli assi di calcolo del solaio
    • Proprietà dei cordoli orizzontali
    • Proprietà delle porte
    • Proprietà delle finestre
    • Proprietà delle fondazioni
  • Proprietà dei materiali per Eurocodice 6
  • Carichi delle travi-cordolo
  • Carichi delle pareti
  • Calcoli dei solai
  • Forze sismiche agenti sui piani
  • Risultati dell'analisi dinamica
    • Riepilogo dell'analisi modale
    • Periodi e frequenze dell'analisi modale
  • Irregolarità strutturali
    • A1 — Controllo dell'irregolarità torsionale
    • B1 — Irregolarità di resistenza tra piani adiacenti (piano debole)
    • B2 — Irregolarità di rigidezza tra piani adiacenti (piano soffice)
    • B3 — Discontinuità degli elementi verticali del sistema portante
    • Calcolo e limitazione degli spostamenti di interpiano effettivi per gli edifici in muratura
    • Calcolo e limitazione degli spostamenti di interpiano effettivi
    • Effetti del secondo ordine
    • Controllo del momento di ribaltamento dei setti
  • Risultati mediante elementi finiti
    • Sollecitazioni di sezione in testa al setto/parete
    • Sollecitazioni di sezione al piede del setto/parete
    • Sollecitazioni di sezione al piede dell'incamiciatura
    • Sollecitazioni di sezione al piede del pilastro
    • Sollecitazioni di sezione in testa al pilastro
    • Sollecitazioni di sezione delle travi
    • Risultati mediante elementi finiti shell (Shell) della platea
    • Risultati mediante elementi finiti shell (Shell) dei solai
    • Risultati mediante elementi finiti shell (Shell) dei setti/pareti
    • Risultati mediante elementi finiti dei gruppi di setti senza aperture
  • Tabella riepilogativa dei centri di taglio e di massa
  • Coefficienti del metodo di Muto
  • Coordinate del centro di taglio
  • Calcolo del momento di ribaltamento
  • Relazione dettagliata del centro di massa
  • Coordinate del centro di massa
  • Calcoli delle fondazioni
  • Calcolo degli sforzi normali in situazione sismica
  • Sforzi di taglio nelle pareti
  • Controlli delle tensioni nei cordoli verticali
  • Spostamenti di piano
  • Controlli delle tensioni verticali nelle pareti
  • Controlli delle tensioni di taglio nelle pareti
  • Armature del pilastro
    • Criterio di spostamento laterale del pilastro
    • Calcolo delle armature longitudinali del pilastro
    • Controllo dello sforzo assiale del pilastro secondo TBDY2018
    • Controllo dello sforzo assiale del pilastro secondo TS500
    • Calcolo delle armature trasversali del pilastro
    • Effetto di snellezza del pilastro
    • Verifica «pilastro forte - trave debole»
    • Sicurezza a taglio delle zone di collegamento pilastro-trave
  • Armature del setto
    • Controllo delle superfici del setto (M.7.6.1.3)
    • Momenti flettenti di progetto dei setti (M.7.6.6.1)
    • Calcolo delle armature longitudinali del setto
    • Sicurezza a taglio dei setti
    • Controllo dello sforzo assiale dei setti
  • Relazioni degli elementi in legno
    • Progettazione dei setti in legno (TBDY2018)
    • Progettazione dei setti in legno (ABTHYE2025)
    • Progettazione degli elementi in legno (ABTHYE2024)
    • Progettazione delle travi in legno (TS647)
  • Capacità delle pareti
  • Armature della trave
    • Calcolo delle armature trasversali della trave
    • Calcolo delle armature a torsione e d'anima della trave
    • Sollecitazioni di sezione per travi non in cemento armato o a sezione poligonale
  • Sforzi di taglio dell'incamiciatura in situazione rinforzata
  • Controlli di capacità a taglio della parete composita in situazione rinforzata
  • Controlli di capacità a taglio dell'incamiciatura in situazione rinforzata
  • Prestazione sismica dell'edificio esistente

Editor di disegno

  • Editor di disegno avanzato in stile AutoCAD
  • Esportazione in formato DXF del progetto disegnato dal programma
  • Esportazione in formato DXF
  • Modifica dei disegni nell'editor prima della stampa
Guida alla decisione tecnica

Scegli la rubrica tecnica più vicina al tuo progetto e accedi direttamente ai dettagli.

Esamina in un unico luogo le rubriche cemento armato, muratura, legno, rinforzo e strutture curve; identifica più chiaramente quale capacità apporta valore a quale flusso di lavoro.

Progettazione di un nuovo edificio in cemento armato

Il programma esegue le analisi tenendo conto dei requisiti imposti dal codice sismico 2018 (TBDY 2018) per gli edifici in cemento armato. A seconda della scelta dell'utente, le forze sismiche possono essere calcolate con il metodo della forza sismica equivalente, con l'analisi modale e il metodo del telaio a taglio, con l'analisi modale e le matrici di elementi finiti, a diaframma rigido, a diaframma flessibile o senza diaframma. La risoluzione è possibile anche per gli edifici con seminterrato rigido. I setti possono essere modellati mediante elementi finiti shell o mediante elementi finiti trave.

Il trasferimento dei carichi dai solai alle travi può essere realizzato mediante elementi finiti shell (quadrangolari o triangolari, regolari o irregolari — mesh di Delaunay) o con il metodo classico. Le sollecitazioni interne dei solai possono essere ricavate dai risultati mediante elementi finiti shell oppure calcolate con i metodi approssimati di TS 500. I risultati mediante elementi finiti e l'analisi modale del programma sono molto vicini a quelli ottenuti con SAP2000.

Per le fondazioni, la risoluzione può essere effettuata sotto forma di trave rovescia, di platea con travi o di platea senza travi. Viene eseguita l'analisi terreno-struttura (interattiva). L'analisi dei pilastri poligonali di geometria e disposizione delle armature qualsiasi è realizzata, a seconda della scelta dell'utente, mediante analisi iterativa biassiale o mediante 2 analisi iterative uniassiali, con ottenimento dei diagrammi d'interazione e di tutte le verifiche. La disposizione delle armature nei pilastri poligonali può essere determinata automaticamente dal programma o definita dall'utente.

Per i pilastri rettangolari, la risoluzione può essere effettuata mediante soluzione analitica iterativa biassiale, mediante 2 soluzioni uniassiali, con il metodo Çakıroğlu-Özer o con l'algoritmo di sezione poligonale. Il calcolo delle armature della trave è realizzato per il caso di doppia armatura e il calcolo della torsione indotta dai solai può essere effettuato con grande precisione quando i solai partecipano alla rigidezza del sistema.

Il programma non richiede alcun software complementare per le analisi e i disegni. Tuttavia, su richiesta, il modello dell'edificio può essere esportato verso SAP2000 e quindi analizzato in SAP2000 secondo il codice desiderato (compreso il codice sismico turco); le relazioni di sintesi interpretate da StatiCAD e i disegni delle armature di pilastri e travi vengono allora generati automaticamente a partire dai risultati SAP2000. È inoltre possibile un trasferimento automatico bidirezionale con SAP2000 a scopo di validazione e collaudo del modello.

Le relazioni di calcolo sono predisposte in modo molto dettagliato, comprensibile e verificabile. I disegni di cemento armato sono prodotti affiancati con un solo clic, risparmiandoti il lavoro di assemblaggio dei fogli.

Progettazione di un nuovo edificio in muratura

Il programma applica automaticamente, in opzione, tutte le formule prescritte dal codice sismico 2018 e dal regolamento 2019 sugli edifici a rischio per gli edifici in muratura. TBDY 2018 ha notevolmente dettagliato l'analisi e il calcolo delle strutture in muratura, rendendoli praticamente impossibili da eseguire a mano. Con la sua interfaccia evoluta e le sue opzioni di analisi avanzate, StatiCAD risolve il tuo progetto nel modo più esatto. Forte dell'esperienza e dell'infrastruttura software accumulate nel corso degli anni, nonché del sostegno di oltre 1.000 utenti che ci danno fiducia, colma un vuoto importante in questo ambito.

Tra i suoi punti di forza figurano: metodo del telaio equivalente, metodo degli elementi finiti trave, analisi modale, analisi mediante forza sismica equivalente, integrazione dei solai nella rigidezza del sistema mediante elementi finiti shell, trasferimento di carico dai solai alle pareti e agli altri elementi mediante elementi finiti shell, analisi di muratura confinata (considerazione del contributo dei cordoli verticali alla resistenza e/o alla rigidezza del sistema), analisi di muratura armata (possibilità di assegnare armature verticali e orizzontali all'interno delle pareti in mattoni per le pareti insufficienti, secondo TBDY 2018), verifiche di pareti armate o non armate che tengono conto dell'effetto del momento.

Nelle strutture in muratura, gli assi delle pareti, i nodi d'estremità, gli spessori, le eccentricità e i materiali possono variare da un piano all'altro. L'analisi di StatiCAD permette il trasferimento dei carichi tra piani senza dipendenza da assi né da nodi. Si evita così l'errore di tensione di compressione nulla che può presentarsi in altri programmi.

Rispetto ai calcoli con Excel, il maggiore punto di forza del programma è la sua capacità di trasferire i carichi verticali tra gli elementi della struttura secondo il metodo degli elementi finiti shell o il metodo delle linee di rottura. Nei fogli Excel, si divide generalmente il peso del piano per le lunghezze o le superfici delle pareti per ottenere valori medi. Eppure, le distribuzioni di carico sono molto diverse a seconda della geometria dei locali e dell'edificio. Poiché la capacità a taglio delle pareti dipende dal carico verticale applicato, le pareti scarsamente caricate hanno una capacità a taglio assai inferiore.

Il programma segnala il tasso di errore nel risultato dell'analisi in caso di errore di trasferimento verticale o di modellazione. La maggior parte dei possibili errori di modellazione viene corretta automaticamente durante l'analisi. Esiste solo una dipendenza di assi tra il piano inferiore e le fondazioni; non vi è alcuna dipendenza di assi tra gli altri piani. Questo conferisce una grande flessibilità al programma e permette la modellazione di quasi tutte le tipologie di edifici in muratura.

Per i suoi calcoli interni, il programma può utilizzare il metodo degli elementi finiti o il metodo classico. Puoi attenderti una corrispondenza esatta tra i calcoli eseguiti con il programma e un calcolo manuale dettagliato e rigoroso. Il programma esegue automaticamente tutti i calcoli prescritti dalla normativa per le strutture in muratura.

Progettazione di un nuovo edificio in legno

Il programma permette di realizzare i calcoli degli edifici in legno conformemente al codice sismico 2018 e ad ABTHYE (Codice degli edifici in legno — Principi di progettazione, calcolo ed esecuzione degli edifici in legno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32499 del 24/03/2024).

I setti in legno (sistemi a telaio leggero) vengono inseriti con un'opzione di rivestimento su una o due facce. Vengono creati i montanti d'estremità, i montanti intermedi, la corrente superiore, la corrente inferiore e i traversi intermedi. I solai in legno vengono inseriti sotto forma di rivestimento del solaio, orditura del solaio e traversi orizzontali intermedi. Vengono inserite travi e pilastri in legno indipendenti. Vengono definiti i carichi di vento e di neve.

Durante l'analisi, il programma definisce automaticamente 87 combinazioni di carico prescritte dalla normativa per gli edifici in legno, integrando carichi verticali, carichi sismici e di neve; calcola automaticamente le forze sismiche e le sollecitazioni interne degli elementi. Per i setti in legno, calcola automaticamente la capacità a taglio secondo TBDY 2018 e indica lo stato di idoneità nelle relazioni.

I calcoli degli elementi in legno sono realizzati conformemente alla sezione «Progettazione per resistenza» di ABTHYE: controllo della tensione di trazione parallela alle fibre, controllo di stato limite a flessione, stato limite di svergolamento laterale, controllo della tensione di compressione parallela alle fibre, controllo della tensione di taglio parallela alle fibre, controllo della tensione di taglio per rotolamento, effetto del momento torcente, effetti combinati (momento flettente e sforzi assiali), controlli di idoneità per la compressione perpendicolare alle fibre rispettando i principi di calcolo e tenendo conto dei coefficienti di umidità e di dimensione.

Gli elementi in legno possono essere definiti in un sistema strutturale in legno ma anche in altri sistemi (muratura o cemento armato). Inoltre, su richiesta, possono essere effettuate verifiche di sezione e di freccia delle travi secondo i principi di TS 647.

Analisi di vulnerabilità e rinforzo di un edificio in muratura esistente

Il programma (versioni Profesyonel e Ultimate) permette di realizzare i calcoli e i disegni di rinforzo degli edifici in muratura mediante rete elettrosaldata e betoncino, mediante fasciatura in polimero rinforzato con fibre oppure mediante l'aggiunta di nuovi cordoli verticali, setti o pareti. StatiCAD esegue l'insieme delle operazioni senza richiedere software complementari. In opzione, offre anche funzionalità aggiuntive come l'analisi mediante elementi finiti shell con automazione SAP2000 e l'analisi mediante spettro di risposta.

Per i suoi calcoli interni, il programma può utilizzare il metodo degli elementi finiti o il metodo classico. Puoi attenderti una corrispondenza esatta tra i calcoli eseguiti con il programma e un calcolo manuale dettagliato e rigoroso. Se lo desideri, il progetto può essere esportato verso SAP2000, analizzato, e quindi i risultati vengono recuperati automaticamente per un'analisi basata sui risultati mediante elementi finiti di SAP2000.

Il programma esegue automaticamente tutti i calcoli prescritti dalla normativa per le strutture in muratura.

Edifici storici / tradizionali e strutture a superfici curve

È possibile la modellazione di solai/platee triangolari o quadrangolari che presentano spigoli o superfici curve o circolari. Il programma permette di modellare solai sotto forma di cupola / volta / cupola ellittica / scala elicoidale / triangolo turco / solaio circolare / solaio curvo / solaio curvo generale in 3D (convesso o concavo) ecc. Gli archi possono inoltre essere creati facendo ruotare un solaio curvo concavo attorno all'asse X o Y.

Dopo l'inserimento di un solaio quadrangolare, il programma crea nodi (giunti di elementi finiti) nei punti d'angolo e nella mezzeria degli spigoli del solaio; questi punti fungono anche da punti di controllo per la curvatura del sistema di solaio. Quando i nodi situati nella mezzeria degli spigoli vengono spostati dalla coordinata media dei punti d'angolo, il solaio viene curvato in modo da rispettare tali punti di mezzeria. A seconda della scelta dell'utente, la suddivisione della superficie del solaio in elementi finiti shell (mesh) può avvenire mediante elementi triangolari o quadrangolari.

Al termine dell'analisi, gli spostamenti ai nodi (UX, UY, UZ, Rx, Ry, Rz, U totale) sono visualizzati in vista 3D sotto forma di curve di contorno per la combinazione di carico desiderata. Per gli elementi shell, le sollecitazioni interne F11, F22, F12, M11, M22, M12 calcolate al centro dell'elemento, nonché le tensioni Sigma11, Sigma22, Sigma12, Sigma di Von Mises, Sigma Max, Sigma Min sulla faccia inferiore o superiore dell'elemento, sono visualizzate nel visualizzatore 2D per piano, colorate in base ai valori di tensione.

I carichi dei solai curvi sono trasferiti automaticamente agli altri elementi strutturali e l'edificio può essere risolto a diaframma rigido o a diaframma flessibile tenendo conto delle rigidezze di solaio. I solai curvi possono essere definiti nei sistemi in cemento armato, in muratura e in legno.

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